bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς μετακινούνται το Rayleigh Waves στο έδαφος;

Τα κύματα Rayleigh είναι ένας τύπος επιφανειακού κύματος που κινείται κατά μήκος της επιφάνειας της γης. Ονομάστηκαν από τον Λόρδο Rayleigh, ο οποίος προέβλεψε για πρώτη φορά την ύπαρξή τους το 1885.

Δείτε πώς τα κύματα Rayleigh μετακινούν το έδαφος:

1. Κίνηση σωματιδίων: Σε αντίθεση με άλλα σεισμικά κύματα, τα κύματα Rayleigh προκαλούν σωματίδια στο έδαφος να κινούνται σε μια αναδρομική ελλειπτική κίνηση . Αυτό σημαίνει ότι τα σωματίδια κινούνται σε κυκλική διαδρομή, αλλά η κατεύθυνση της κίνησης είναι αντίθετη προς την κατεύθυνση που ταξιδεύει το κύμα. Φανταστείτε να σχεδιάσετε έναν κύκλο ενώ κινείται προς τα εμπρός, η κίνηση του κύκλου είναι η κίνηση του σωματιδίου και η κίνηση προς τα εμπρός είναι η κατεύθυνση του κύματος.

2. Διάδοση κύματος: Καθώς το κύμα ταξιδεύει, η ελλειπτική κίνηση των σωματιδίων δημιουργεί μια κύλιση ή κυματιστή κίνηση της επιφάνειας του εδάφους. Σκεφτείτε μια κυματιστή σε μια λίμνη, εκτός από το έδαφος κινείται πάνω και κάτω και πίσω και πίσω.

3. Βάθος επιρροής: Τα κύματα Rayleigh έχουν μεγαλύτερο βάθος επιρροής από άλλα επιφανειακά κύματα, όπως τα κύματα αγάπης. Προκαλούν κίνηση εδάφους σε βάθος περίπου ένα μήκος κύματος . Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο βαθιά είναι το κύμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδρασή του στο έδαφος.

4. Πλάτος: Το εύρος των κυμάτων Rayleigh (πόσο κινείται το έδαφος) μειώνεται με το βάθος. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση του εδάφους είναι ισχυρότερη στην επιφάνεια και μειώνεται σταδιακά καθώς πηγαίνετε βαθύτερα.

5. Ταχύτητα: Τα κύματα Rayleigh ταξιδεύουν πιο αργά από άλλα σεισμικά κύματα, με ταχύτητες γύρω από 2,5 km/s .

Επιδράσεις στις δομές:

Λόγω της ισχυρής κίνησης εδάφους και του βάθους επιρροής, τα κύματα Rayleigh μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στις δομές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ψηλότερα κτίρια και τις δομές με αδύναμα θεμέλια, καθώς είναι πιο ευαίσθητα στην κυλιόμενη κίνηση των κυμάτων.

Συνοπτικά:

Τα κύματα Rayleigh είναι σαν μια κυλιόμενη κυματιστή στο έδαφος, προκαλώντας την κίνηση των σωματιδίων σε μια οπισθοδρομική ελλειπτική κίνηση. Το βάθος της επιρροής και η ισχυρή κίνηση του εδάφους μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στις δομές, ιδιαίτερα τις ψηλότερες.

Δράσεις του τρανζίστορ

Δράσεις του τρανζίστορ

Το τρανζίστορ είναι μια συσκευή που λειτουργεί ως διακόπτης ή πύλη για ηλεκτρονικά σήματα και ρυθμίζει τη ροή ρεύματος ή τάσης. Τρία στρώματα ενός υλικού ημιαγωγού συνθέτουν ένα τρανζίστορ, το καθένα ικανό να μεταφέρει ρεύμα. Τρεις επιστήμονες στα εργαστήρια Bell επινόησαν το τρανζίστορ το 1947 και

Γιατί η  ακτινοβολία Hawking  ήταν σχεδόν  ακτινοβολία Feynman

Γιατί η "ακτινοβολία Hawking" ήταν σχεδόν "ακτινοβολία Feynman"

Ναυτίλος Ευφυής αυτόν τον μήνα, ο Άλαν Λάιτμαν, είναι ένας επιτυχημένος συγγραφέας και φυσικός και ένας από τους πολύ σπάνιους ανθρώπους που έλαβαν ραντεβού τόσο στην επιστήμη όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο MIT*. Έκανε τη διδακτορική του έρευνα στο Caltech ενώ ο Richard Feynman ήταν καθηγη

Η Μεγάλη Έκρηξη είναι σκληρή επιστήμη. Είναι επίσης μια ιστορία δημιουργίας.

Η Μεγάλη Έκρηξη είναι σκληρή επιστήμη. Είναι επίσης μια ιστορία δημιουργίας.

Κατά κάποιο τρόπο, η ιστορία της επιστήμης είναι η ιστορία μιας φιλοσοφικής αντίστασης στις μυθικές εξηγήσεις της πραγματικότητας. Στον αρχαίο κόσμο, όταν ρωτούσαμε «Από πού προήλθε ο κόσμος;» μας είπαν μύθους δημιουργίας. Στον σύγχρονο κόσμο, μας λένε μια πειστική επιστημονική ιστορία:τη θεωρία του